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java源代码分析----jvm.dll装载过程

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本文来源:http://www.matrix.org.cn/resource/article/2005-06-25/jvm_loading_progress_1650.html

java源代码分析----jvm.dll装载过程

<!-- end of div title --> <!-- end of summary line --> 简述
众所周知java.exe是java class文件的执行程序,但实际上java.exe程序只是
一个执行的外壳,它会装载jvm.dll(windows下,以下皆以windows平台为例,
linux下和solaris下其实类似,为:libjvm.so),这个动态连接库才是java
虚拟机的实际操作处理所在。本文探究java.exe程序是如何查找和装载jvm.dll
动态库,并调用它进行class文件执行处理的。

源代码
本文分析之代码,《JavaTM 2 SDK, Standard Edition, v1.4.2 fcs
Community Source Release》,可从sun官方网站下载,主要分析的源代码为:
j2se\src\share\bin\java.c
j2se\src\windows\bin\java_md.c

java.c是什么东西
‘java程序’源代码
所谓‘java程序’,包括jdk中的java.exe\javac.exe\javadoc.exe,java.c源
代码中通过JAVA_ARGS宏来控制生成的代码,如果该宏没定义则编译文件控制生
成java.exe否则编译文件控制生成其他的‘java程序’。
比如:
j2se\make\java\javac\Makefile(这是javac编译文件)中:
$(CD) ../../sun/javac ; $(MAKE) $@ RELEASE=$(RELEASE) FULL_VERSION=$(FULL_VERSION)
j2se\make\sun\javac\javac\Makefile(由上面Makefile文件调用)中:
JAVA_ARGS = "{ \"-J-ms8m\", \"com.sun.tools.javac.Main\" }"
则由同一份java.c代码生成的javac.exe程序就会直接调用java类方法:
com.sun.tools.javac.Main,这样使其执行起来就像是直接运行的一个exe文件,
而未定义JAVA_ARGS的java.exe程序则会调用传递过来参数中的类方法。

从java.c的main入口函数说起
main()函数中前面一段为重新分配参数指针的处理。
然后调用函数:CreateExecutionEnvironment,该函数主要查找java运行环境的
目录,和jvm.dll这个虚拟机核心动态连接库文件路径所在。根据操作系统不同,
该函数有不同实现版本,但大体处理逻辑相同,我们看看windows平台该函数的处
理(j2se\src\windows\bin\java_md.c)。

CreateExecutionEnvironment函数主要分为三步处理:
a、查找jre路径。
b、装载jvm.cfg中指定的虚拟机动态连接库(jvm.dll)参数。
c、取jvm.dll文件路径。

实现:
a、查找jre路径是通过java_md.c中函数:GetJREPath实现的。
该函数首先调用GetApplicationHome函数,GetApplicationHome函数调用windows
API函数GetModuleFileName取java.exe程序的绝对路径,以我的jdk安装路径为例,
为:“D:\java\j2sdk1.4.2_04\bin\java.exe”,然后去掉文件名取绝对路径为:
“D:\java\j2sdk1.4.2_04\bin”,之后会在去掉最后一级目录,现在绝对路径为:
“D:\java\j2sdk1.4.2_04”。
然后GetJREPath函数继续判断刚刚取的路径+\bin\java.dll组合成的这个java.dll
文件是否存在,如果存在则“D:\java\j2sdk1.4.2_04”为JRE路径,否则判断取得
的“D:\java\j2sdk1.4.2_04”路径+\jre\bin\java.dll文件是否存在,存在则
“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre”为JRE路径。如果上面两种情况都不存在,则从注
册表中去查找(参见函数GetPublicJREHome)。

函数:GetPublicJREHome先查找
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\CurrentVersion
键值“当前JRE版本号”,判断“当前JRE版本号”是否为1.4做为版本号,如果是则
取HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\“当前JRE版本号”
\JavaHome的路径所在为JRE路径。

我的JDK返回的JRE路径为:“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre”。

b、装载jvm.cfg虚拟机动态连接库配置文件是通过java.c中函数:ReadKnownVMs实现
的。
该函数首先组合jvm.cfg文件的绝对路径,JRE路径+\lib+\ARCH(CPU构架)+\jvm.cfg
ARCH(CPU构架)的判断是通过java_md.c中GetArch函数判断的,该函数中windows平
台只有两种情况:WIN64的‘ia64’,其他情况都为‘i386’。我的为i386所以jvm.cfg
文件绝对路径为:“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\lib\i386\jvm.cfg”。文件内容如
下:

#
# @(#)jvm.cfg1.7 03/01/23
# 
# Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
# SUN PROPRIETARY/CONFIDENTIAL. Use is subject to license terms.
# 
# 
#
#
# List of JVMs that can be used as an option to java, javac, etc.
# Order is important -- first in this list is the default JVM.
# NOTE that this both this file and its format are UNSUPPORTED and
# WILL GO AWAY in a future release.
#
# You may also select a JVM in an arbitrary location with the
# "-XXaltjvm=<jvm_dir>" option, but that too is unsupported
# and may not be available in a future release.
#
-client KNOWN
-server KNOWN
-hotspot ALIASED_TO -client
-classic WARN
-native ERROR
-green ERROR



(如果细心的话,我们会发现在JDK目录中我的为:“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client”和“D:\java \j2sdk1.4.2_04\jre\bin\server”两个目录下都存在jvm.dll文件。而java正是通过jvm.cfg配置文件来管理这些不同版本的jvm.dll的。)

ReadKnownVMs函数会将该文件中的配置内容读入到一个JVM配置结构的全局变量中,该函数首先跳过注释(以‘#’开始的行),然后读取以‘-’开始的行指定的jvm参数,每一行为一个jvm信息,第一部分为jvm虚拟机名称,第二部分为配置参数,比如行:
“-client KNOWN”则“-client”为虚拟机名称,而“KNOWN”为配置类型参数,“KNOWN”
表示该虚拟机的jvm.dll存在,而“ALIASED_TO”表示为另一个jvm.dll的别名,“WARN”
表示该虚拟机的jvm.dll不存在但运行时会用其他存在的jvm.dll替代执行,而“ERROR”
同样表示该类虚拟机的jvm.dll不存在且运行时不会找存在的jvm.dll替代而直接抛出错误
信息。

在运行java程序时指定使用那个虚拟机的判断是由java.c中函数:CheckJvmType判断,该函数会检查java运行参数中是否有指定jvm的参数,然后从ReadKnownVMs函数读取的jvm.cfg数据结构中去查找,从而指定不同的jvm类型(最终导致装载不同jvm.dll)。有两种方法可以指定jvm类型,一种按照jvm.cfg文件中的jvm名称指定,第二种方法是直接指定,它们执行的方法分别是“java -J<jvm.cfg中jvm名称>”、“java -XXaltjvm=<jvm类型名称>”或“java -J-XXaltjvm=<jvm类型名称>”。如果是第一种参数传递方式,CheckJvmType函数会取参数‘-J’后面的jvm名称,然后从已知的jvm配置参数中查找如果找到同名的则去掉该jvm名称前的‘-’直接返回该值;而第二种方法,会直接返回“-XXaltjvm=”或 “-J-XXaltjvm=”后面的jvm类型名称;如果在运行java时未指定上面两种方法中的任一一种参数,CheckJvmType会取配置文件中第一个配置中的jvm名称,去掉名称前面的‘-’返回该值。CheckJvmType函数的这个返回值会在下面的函数中汇同jre路径组合成 jvm.dll的绝对路径。

比如:如果在运行java程序时使用“java -J-client test”则ReadKnownVMs会读取参数“-client”然后查找jvm.cfg读入的参数中是否有jvm名称为“-client”的,如果有则去掉jvm名称前的“-”直接返回“client”;而如果在运行java程序时使用如下参数:
“java -XXaltjvm=D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client test”,则ReadKnownVMs
会直接返回“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client”;如果不带上面参数执行如:
“java test”,因为在jvm.cfg配置文件中第一个存在的jvm为“-client”,所以函数
ReadKnownVMs也会去掉jvm名称前的“-”返回“client”。其实这三中情况都是使用的
“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client\jvm.dll”这个jvm动态连接库处理test这个class的,见下面GetJVMPath函数。

c、取jvm.dll文件路径是通过java_md.c中函数:GetJVMPath实现的。
由上面两步我们已经获得了JRE路径和jvm的类型字符串。GetJVMPath函数判断CheckJvmType
返回的jvm类型字符串中是否包含了‘\’或‘/’如果包含则以该jvm类型字符串+\jvm.dll作为JVM的全路径,否则以JRE路径+\bin+\jvm类型字符串+\jvm.dll作为JVM的全路径。

看看上面的例子,第一种情况“java -J-client test”jvm.dll路径为:
JRE路径+\bin+\jvm类型字符串+\jvm.dll 按照我的JDK路径则为:
“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre”+“\bin”+“\client”+“\jvm.dll”。
第二种情况“java -XXaltjvm=D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client test”路径为:
jvm类型字符串+\jvm.dll即为:“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client”+“\jvm.dll”
第三种情况“java test”为:“D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre”+“\bin”+“\client”
+“\jvm.dll”与情况一相同。所以这三种情况都是调用的jvm动态连接库“D:\java\
j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client\jvm.dll”处理test类的。

我们来进一步验证一下:
打开cmd控制台:

设置java装载调试
E:\work\java_research>set _JAVA_LAUNCHER_DEBUG=1
情况一
E:\work\java_research>java -J-client test.ScanDirectory
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
JRE path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre
jvm.cfg[0] = ->-client<-
jvm.cfg[1] = ->-server<-
jvm.cfg[2] = ->-hotspot<-
jvm.cfg[3] = ->-classic<-
jvm.cfg[4] = ->-native<-
jvm.cfg[5] = ->-green<-
299 micro seconds to parse jvm.cfg
JVM path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client\jvm.dll
2897 micro seconds to LoadJavaVM
JavaVM args:
version 0x00010002, ignoreUnrecognized is JNI_FALSE, nOptions is 2
option[ 0] = '-Djava.class.path=.'
option[ 1] = '-Dsun.java.command=test.ScanDirectory'
50001 micro seconds to InitializeJVM
Main-Class is 'test.ScanDirectory'
Apps' argc is 0
10208 micro seconds to load main class
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
usage: java test.ScanDirectory DIR [output file]
情况二
E:\work\java_research>java -XXaltjvm=D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client test.ScanDirectory
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
JRE path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre
jvm.cfg[0] = ->-client<-
jvm.cfg[1] = ->-server<-
jvm.cfg[2] = ->-hotspot<-
jvm.cfg[3] = ->-classic<-
jvm.cfg[4] = ->-native<-
jvm.cfg[5] = ->-green<-
386 micro seconds to parse jvm.cfg
JVM path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client\jvm.dll
2795 micro seconds to LoadJavaVM
JavaVM args:
version 0x00010002, ignoreUnrecognized is JNI_FALSE, nOptions is 2
option[ 0] = '-Djava.class.path=.'
option[ 1] = '-Dsun.java.command=test.ScanDirectory'
49978 micro seconds to InitializeJVM
Main-Class is 'test.ScanDirectory'
Apps' argc is 0
9598 micro seconds to load main class
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
usage: java test.ScanDirectory DIR [output file]
情况三
E:\work\java_research>java test.ScanDirectory
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
JRE path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre
jvm.cfg[0] = ->-client<-
jvm.cfg[1] = ->-server<-
jvm.cfg[2] = ->-hotspot<-
jvm.cfg[3] = ->-classic<-
jvm.cfg[4] = ->-native<-
jvm.cfg[5] = ->-green<-
381 micro seconds to parse jvm.cfg
JVM path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client\jvm.dll
3038 micro seconds to LoadJavaVM
JavaVM args:
version 0x00010002, ignoreUnrecognized is JNI_FALSE, nOptions is 2
option[ 0] = '-Djava.class.path=.'
option[ 1] = '-Dsun.java.command=test.ScanDirectory'
50080 micro seconds to InitializeJVM
Main-Class is 'test.ScanDirectory'
Apps' argc is 0
10215 micro seconds to load main class
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
usage: java test.ScanDirectory DIR [output file]
三个的JVM路径都为:
JVM path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\client\jvm.dll

其他情况
E:\work\java_research>java -J-server test.ScanDirectory
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
JRE path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre
jvm.cfg[0] = ->-client<-
jvm.cfg[1] = ->-server<-
jvm.cfg[2] = ->-hotspot<-
jvm.cfg[3] = ->-classic<-
jvm.cfg[4] = ->-native<-
jvm.cfg[5] = ->-green<-
377 micro seconds to parse jvm.cfg
JVM path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\server\jvm.dll
2985 micro seconds to LoadJavaVM
JavaVM args:
version 0x00010002, ignoreUnrecognized is JNI_FALSE, nOptions is 2
option[ 0] = '-Djava.class.path=.'
option[ 1] = '-Dsun.java.command=test.ScanDirectory'
62382 micro seconds to InitializeJVM
Main-Class is 'test.ScanDirectory'
Apps' argc is 0
12413 micro seconds to load main class
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
usage: java test.ScanDirectory DIR [output file]
E:\work\java_research>java -XXaltjvm=D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\server test.ScanDirectory
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
JRE path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre
jvm.cfg[0] = ->-client<-
jvm.cfg[1] = ->-server<-
jvm.cfg[2] = ->-hotspot<-
jvm.cfg[3] = ->-classic<-
jvm.cfg[4] = ->-native<-
jvm.cfg[5] = ->-green<-
376 micro seconds to parse jvm.cfg
JVM path is D:\java\j2sdk1.4.2_04\jre\bin\server\jvm.dll
2937 micro seconds to LoadJavaVM
JavaVM args:
version 0x00010002, ignoreUnrecognized is JNI_FALSE, nOptions is 2
option[ 0] = '-Djava.class.path=.'
option[ 1] = '-Dsun.java.command=test.ScanDirectory'
62725 micro seconds to InitializeJVM
Main-Class is 'test.ScanDirectory'
Apps' argc is 0
8942 micro seconds to load main class
----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG----
usage: java test.ScanDirectory DIR [output file]

由上面可以看出,如果我们安装了多个jdk或jre版本的话,使用“java -XXaltjvm=”
可以通过绝对路径指定到其他版本的jvm.dll上去,至于能不能运行还有待测试。

我们下面回到java.c的main函数中看看上面找到的jvm.dll是如何装载挂接执行的。

该操作大致分为三步:
a、装载jvm.dll动态连接库。
b、初始化jvm.dll并挂接到JNIEnv(JNI调用接口)实例。
c、调用JNIEnv实例装载并处理class类。

实现:
a、装载jvm.dll动态连接库是由main函数调用java_md.c中LoadJavaVM函数实现的。
main函数首先构造了一个InvocationFunctions结构的局部变量,InvocationFunctions
结构有两个函数指针:

typedef struct {
CreateJavaVM_t CreateJavaVM;
GetDefaultJavaVMInitArgs_t GetDefaultJavaVMInitArgs;
} InvocationFunctions;


函数LoadJavaVM中先调用windows API函数:LoadLibrary装载jvm.dll动态连接库,
之后将jvm.dll中的导出函数JNI_CreateJavaVM和JNI_GetDefaultJavaVMInitArgs
挂接到InvocationFunctions变量的CreateJavaVM和GetDefaultJavaVMInitArgs函数
指针变量上。jvm.dll的装载工作宣告完成。

b、初始化jvm.dll并挂接到JNIEnv(JNI调用接口)实例是通过java.c中函数:
InitializeJVM完成的。
main方法中首先定义了一个JNIEnv结构的指针,JNIEnv结构中定义了许多与装载class
类文件、查找类方法、调用类方法有关的函数指针变量。InitializeJVM会调用上面
以挂接jvm.dll中JNI_CreateJavaVM的InvocationFunctions结构变量的CreateJavaVM方法,即调用 jvm.dll中函数JNI_CreateJavaVM,该函数会将JNIEnv结构的实例返回到main中的JNIEnv结构的指针上。这样main中的JNIEnv指针获取了JNIEnv实例后,就可以开始对class文件进行处理了。

c、调用JNIEnv实例装载并处理class类。
a)如果是执行jar包。
如果执行的是一个jar包的话,main函数会调用java.c中的函数:GetMainClassName,该函数使用JNIEnv实例构造并调用 java类:java.util.jar.JarFile中方法getManifest()并从返回的Manifest对象中取 getAttributes("Main-Class")的值,即jar包中文件:
META-INF/MANIFEST.MF指定的Main-Class的主类名作为运行的主类。
之后main函数会调用java.c中LoadClass方法装载该主类(使用JNIEnv实例的FindClass)。
b)如果是执行class方法。
main函数直接调用java.c中LoadClass方法装载该类。

然后main函数调用JNIEnv实例的GetStaticMethodID方法查找装载的class主类中
“public static void main(String[] args)”方法,并判断该方法是否为public方法,然后调用JNIEnv实例的CallStaticVoidMethod方法调用该java类的main方法。

总结
由上面的代码分析可以看出几个问题。
a、为什么JDK和JRE不一定通过安装,直接拷到硬盘上,设置path环境变量就可以执行。因为java运行获取jre路径的首选方法正是直接通过获取 java.exe绝对路径来判断的,如果通过修改注册表选项而不设置path环境变量也可以找到jre路径所在。修改方法如下:
首先我们将java.exe拷到任意目录下,我的拷到e:\temp下,在cmd中运行:
清空path环境变量
E:\temp>set path=
E:\temp>java
Error opening registry key 'Software\JavaSoft\Java Runtime Environment'
Error: could not find java.dll
Error: could not find Java 2 Runtime Environment.

导入如下注册表文件(java.reg)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment]
"CurrentVersion"="1.4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.4]
"JavaHome"="D:\\java\\j2sdk1.4.2_04\\jre"



再执行显示执行正常,如下:

E:\temp>java
Usage: java [-options] class [args...]
 (to execute a class)
 orjava [-options] -jar jarfile [args...]
 (to execute a jar file)

where options include:
-client to select the "client" VM
-server to select the "server" VM
-hotspotis a synonym for the "client" VM[deprecated]
The default VM is client.

-cp <class search path of directories and zip/jar files>
-classpath <class search path of directories and zip/jar files>
A ; separated list of directories, JAR archives,
and ZIP archives to search for class files.
-D<name>=<value>
set a system property
-verbose[:class|gc|jni]
enable verbose output
-versionprint product version and exit
-showversionprint product version and continue
-? -helpprint this help message
-Xprint help on non-standard options
-ea[:<packagename>...|:<classname>]
-enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
enable assertions
-da[:<packagename>...|:<classname>]
-disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
disable assertions
-esa | -enablesystemassertions
enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions
disable system assertions


b、java.exe是通过jvm.cfg文件或直接指定jvm.dll路径来装载执行java程序的。
见上面例子。
c、不同实现版本的jvm.dll必然存在一个名为:JNI_CreateJavaVM的导出函数,
java.exe正是通过调用该函数获得JNIEnv调用接口来装载执行class类的。这个
函数也是我们下一步研究java vm实作技巧的研究出发点。
JNI_CreateJavaVM函数位于:hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp文件中。

[关于作者]
又志
潭州王姓,爱读聊斋,不求甚解,待业于家,百无聊赖乃取源码以读之,会有所得,
则拾而记之,游手好闲,为同侪所不齿,性尤不改,独好破解,谙习此道,今拾掇
箧中,破解软件十之又九也,中有visual slickedit10,与时所行破解版不同,行
tag files之操作而无碍,时时自得,或曰国人非尽为阿斗也,然掣肘于法律所制,
不欲示人,或有百觅而不得者,可于某之邮箱wall_john@sohu.com得之,或有爱读
源码而无偕行者,可于某之QQ:5672618觅之。

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    永磁同步电机全速域控制高频方波注入法、滑模观测器法SMO、加权切矢量控制Simulink仿真模型 低速域采用高频方波注入法HF,高速域采用滑膜观测器法SMO,期间采用加权形式切 送前方法 1、零低速域,来用无数字滤波器高频方波注入法, 2.中高速域采用改进的SMO滑模观测器,来用的是sigmoid函数,PLL锁相环 3、转速过渡区域采用加权切法 该仿真各个部分清晰分明,仿真波形效果良好内附详细控制方法资料lunwen 带有参考文献和说明文档,仿真模型 ,核心关键词: 1. 永磁同步电机; 2. 全速域控制; 3. 高频方波注入法; 4. 滑模观测器法SMO; 5. 加权切换矢量控制; 6. Simulink仿真模型; 7. 零低速域控制; 8. 中高速域控制; 9. 转速过渡区域控制; 10. 仿真波形效果; 11. 详细控制方法资料; 12. 参考文献和说明文档。,永磁同步电机多域控制策略的仿真研究

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    Buck变器二阶LADRC线性自抗扰控制matlab仿真 包括电压电流双闭环和ladrc控制外环加电流内环控制两种 并进行了对比,ladrc控制超调更小,追踪更快 参考文献 版本为2018b ,关键词:Buck变换器;二阶LADRC;线性自抗扰控制;Matlab仿真;电压电流双闭环;LADRC控制外环;电流内环控制;对比;超调;追踪;2018b版本。,Matlab仿真二阶LADRC控制的Buck变换器:外环LADRC+内环电流控制对比

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